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如何提高导轨系统的稳定性
如何能够提高导向系统的稳定性?以下我们一起来了解如何可以改善导轨系统的稳定性。当机床工作部件移动时,钢球在支架沟槽内循环,将支架磨损量分摊到每个钢球,从而延长直线导轨的使用寿命。
通过预紧力消除支架与导轨之间的间隙,可提高导轨系统的稳定性。预载荷是通过在导轨和支架之间安装超大钢球获得的。钢球直径公差为20微米。钢球以0.5微米为增量进行筛分和分级,然后分别安装在导轨上。预紧力取决于钢球上的作用力。如果作用在钢球上的力太大,钢球将被预加载太长时间,导致支架的运动阻力增加。
这里有一个平衡问题;为了提高系统的灵敏度,减小运动阻力,预载荷要相应减小,为了提高运动精度和精度保持,要求有足够的负预载荷,这是两个矛盾的方面。导轨系统的设计力求固定元件和运动元件之间有较大的接触面积,能提高系统的承载能力,同时能承受间歇切削和重力切削的冲击,使力扩散,从而扩大承载面积。
为了实现这一点,导轨系统的槽形是多种多样的,有两种比较有代表性的,一种叫Gordian(尖拱),形状是半圆的延伸,接触点是顶点;另一种是圆弧,也可以起到同样的作用。无论什么样的结构,目的只有一个,更多的滚珠半径与导轨(固定件)接触。决定系统性能特性的因素有:滚动体如何与导轨接触,这是问题的关键。
固定元件和运动元件之间尽量有较大的接触面积,可以提高系统的承载能力,还可以承受间歇切削或重力切削所产生的冲击力,使力扩散。,扩大承载面积。为了实现这一点,导轨系统的槽形是多种多样的,有两种比较有代表性的,一种叫Gordian型(尖拱型),形状是半圆的延伸,接触点是顶点;另一种是圆弧,也可以起到同样的作用。
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